液体急冷结合放电等离子烧结制备硅锗基热电材料的方法

    公开(公告)号:CN101307393B

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN200810089029.6

    申请日:2008-04-15

    Abstract: 本发明涉及一种液体急冷结合放电等离子烧结制备硅锗基热电材料的方法,包括:(1)按选定的硅锗基合金中的元素成分,在真空或惰性气体环境中,加热到合金的熔点以上温度进行保温30Min~6h,得到SiGe基合金;(2)将上步骤得到的合金装入液体急冷设备的感应加热器中,加热将其熔化;(3)在保护性气气氛中,对熔融的合金进行快速凝固处理;(4)将得到的合金薄带碾磨粉碎成粉末,采用放电等离子体烧结技术烧结成致密的块体热电材料。本发明通过采用液体急冷法结合低温快速烧结SiGe基热电材料,制备工艺简单,工艺参数容易控制,具有良好的产业化前景。

    一种碲化铋基热电材料的套管锻压制备方法

    公开(公告)号:CN102534278A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010609496.4

    申请日:2010-12-28

    Abstract: 一种碲化铋基热电材料的套管锻压制备方法,该方包括:(1)备料:将所配原料以熔炼方式制成碲化铋基块体材料,将该材料经粉碎、研磨和过筛制成粉末;(2)装管:将上述粉末装入铝套管,铝套管置于冷压模中,用压力机将粉末压实成块体坯料;(3)预烧结:加热到300~580℃,加热保温3Min~1h;(4)锻压:以20~900MPa的锻压压力将带铝套管的碲化铋基块体合金热电材料墩锻至充满模腔,或进行保压;或不进行保压;(5)去皮:去除铝套管,即得到所需的碲化铋基块体热电材料。本申请的优点:1)所需设备简单;2)制备工艺简单实用;3)本申请采用样品外套铝管的工艺有效避免了锻造过程中可能造成的样品开裂;4)制备的样品热电性能高,实际效果好。

    高温镍氢动力电池正极添加剂及其制备方法和正极物质

    公开(公告)号:CN101997119A

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN200910090879.2

    申请日:2009-08-11

    Abstract: 高温镍氢动力电池正极添加剂及其制备方法和正极物质。重稀土氧化物作为高温镍氢动力电池正极的添加剂的应用,所述的重稀土氧化物为Y2O3、Er2O3,Tm2O3,Yb2O3或Lu2O3。重稀土氧化物颗粒的平均粒径为30nm-70nm。添加了高温镍氢动力电池正极添加剂的镍氢动力电池正极物质的组分及重量百分比如下:氢氧化镍91~96wt%;导电剂3~5wt%;粘结剂0.5~1wt%;添加剂0.5~3wt%;所述的添加剂为重稀土氧化物,该重稀土氧化物为Y2O3、Er2O3,Tm2O3,Yb2O3或Lu2O3。本发明的纳米重稀土氧化物颗粒添加到镍氢动力电池正极中以后,极大地提高了Ni-MH电池正极在高温及常温环境下的高倍率充放电性能;能够有效提高镍氢电池正极的析氧电位,抑制高温下副反应的发生,从而提高其高温充电效率。

    液体急冷结合放电等离子烧结制备碲化铋基热电材料的方法

    公开(公告)号:CN101307394A

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200810089030.9

    申请日:2008-04-15

    Abstract: 本发明涉及一种金属液体急冷结合放电等离子烧结制备碲化铋基热电材料的方法,包括:(1)根据化学配比,选取(Bi,A)2(Te,D)3Ex型合金成分;(2)将上述原料封装到真空石英管中,将石英管置于电炉中,升温至600~1000℃进行保温30Min~10h,冷却后得到块状合金;(3)将块状合金装入急冷设备的加热器中,加热将其熔化;(4)在惰性气氛中,冷却速度≥105K/s的条件下对熔融的合金进行急冷快速凝固处理,得到的合金薄带;(5)将凝固的合金薄带碾磨粉碎成粉末,采用放电等离子体烧结技术,烧结成致密的块体热电材料。本发明通过采用液体急冷法、低温快速烧结等多种控制晶粒长大的手段制备细晶Bi2Te3基热电材料,其特点是制备工艺简单、容易操作,并且具有良好的产业化前景。

    一种二次电池的分选方法

    公开(公告)号:CN1265495C

    公开(公告)日:2006-07-19

    申请号:CN02131180.3

    申请日:2002-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种分选二次电池的方法,其为:a)将动力电池连接到动力电池仿真系统的检测线路中,接好电压和温度采样线;b)用动力电池仿真系统根据实际工况进行模拟曲线设置;c)启动系统,开始进行测试,并对测试过程监控;d)将测试的电压、电流和温度数据自动保存在工程设定的目录下;e)将所测数据调用到微软Origin绘图软件中,并作出测试曲线;f)将所得到的工况模拟测试曲线进行比较,选择一条符合要求的模拟曲线为基准曲线;g)与基准曲线对比,不超偏差范围的定为所选电池。其方法简单直观,能直接判断电池的使用性能,节约分选时间;分选效率高,可同时对多节电池进行分选。

    长寿命低自放电型动力电池用负极储氢合金及其制备工艺

    公开(公告)号:CN103107314A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201110358736.2

    申请日:2011-11-11

    Abstract: 本发明所公开的技术是一种适于低自放电,高倍率性能好,长寿命的动力电池负极用的储氢合金及其制备工艺,其合金成分为NdaPrbMgcLnd(NixAlyAz),其中Ln是从Zr、Ti、Sm和Ca中选出的至少一种元素,A是从Mn、V、Cr、Zn、Cu、Si和B中选出的至少一种元素,a、b、c、d满足下述条件:a≥0.5,b>0,0<c≤0.2,d>0,a+b+c+d=1;x、y、z满足下述条件:0.01≤y≤0.25,0≤z≤0.05,3.0≤x+y+z≤3.5。该合金以氦气作为保护气氛进行熔炼,将该合金进行热碱表面处理后,制备成动力电池负极用储氢合金。

    一种多元合金泡沫材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102534283A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010597171.9

    申请日:2010-12-10

    Abstract: 一种多元合金泡沫材料及其制备方法。该多元合金泡沫材料为多孔状合金材料,是由金属镍、钼、钴、锌、铁、钨、铜和锆中两种、三种或多种元素组成。该制备方法:(1)采用有机物泡沫材料作为前驱体;(2)对有机物泡沫材料进行导电化处理;(3)对导电化处理后的有机物泡沫材料进行电镀;(4)对电镀后的有机物泡沫材料进行脱出有机物泡沫材料;(5)再进行热处理过程,制成多元合金泡沫材料。本发明的多元合金泡沫材料具有高的比表面积,优良的析氢催化活性,因此可用于功能领域的多种用途,比如电解制氢、电池等行业。

    一种高析氢催化活性非晶镀层及其制备方法

    公开(公告)号:CN102127776A

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN201010034148.9

    申请日:2010-01-15

    CPC classification number: Y02P20/134

    Abstract: 本发明是一种高析氢催化活性非晶镀层及其制备方法,涉及非晶镀层组成,结构以及制备方法。其主要特点在于该非晶镀层含有Ni、Mo、Co三元合金,镀层外观呈银白色,表面光滑细致,为非晶态结构。采用电沉积方法在金属基体上电沉积非晶镀层,采用的镀液成分为:NiSO4·6H2O 40~80g/L、NaMoO4·2H2O10-40g/L、CoSO4·7H2O 1~10g/L、C6H5Na3O7·2H2O 10-60g/L和Na2CO3 60~120g/L。本发明的非晶镀层具有较高的析氢催化活性,可以用于氯碱工业,电解水工艺、太阳能电解水制氢以及电化学制氢等体系中的析氢电极。

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